EP1277252A1 - Dualpolarisierte dipolgruppenantenne - Google Patents

Dualpolarisierte dipolgruppenantenne

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EP1277252A1
EP1277252A1 EP01925470A EP01925470A EP1277252A1 EP 1277252 A1 EP1277252 A1 EP 1277252A1 EP 01925470 A EP01925470 A EP 01925470A EP 01925470 A EP01925470 A EP 01925470A EP 1277252 A1 EP1277252 A1 EP 1277252A1
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EP
European Patent Office
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dipole
feed
squares
dipoles
antenna according
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EP01925470A
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Maximilian GÖTTL
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Kathrein SE
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Kathrein Werke KG
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    • H01Q9/28Conical, cylindrical, cage, strip, gauze, or like elements having an extended radiating surface; Elements comprising two conical surfaces having collinear axes and adjacent apices and fed by two-conductor transmission lines

Definitions

  • the invention relates to a dual polarized dipole antenna according to the preamble of claim 1.
  • a dual-polarized dipole antenna has become known from DE 198 23 749 AI, which is particularly suitable for the mobile radio networks used worldwide, in particular the GSM 900 or the GSM 1800 network, for transmission in the 900 MHz or 1800 MHz range.
  • a polarization orientation of ⁇ 45 ' is used in the case of the generic-forming dual-polarized antenna which has become known.
  • a common antenna housing in front of a reflector there are usually several such dipole squares in the vertical direction for transmission in the one frequency range and, for example, another two dipole squares between two such dipole squares arranged vertically one above the other. arranged in the other frequency range.
  • the predominantly used horizontal half-width of the antenna is 65 '.
  • two individual dipoles with the same phase are interconnected to achieve the 65 'half-value width per polarization.
  • the orientation of the dipoles is +45 " or -45 '. This results in a so-called dipole square.
  • the two horizontal radiation diagrams of the +45 'and - 45' polarizations should be aligned as closely as possible. A deviation is called tracking.
  • the +60 'sector is of particular importance for the mobile communications sector today.
  • the great success of mobile communications has resulted in an ever increasing concentration of networks.
  • the existing frequencies have to be used more economically and in ever shorter intervals spatial distances can be used. If the occupancy is too dense, interference will occur.
  • a remedy can be implemented by using antennas with a stronger electrical drop, for example with a drop angle of up to 15 '.
  • this has the unpleasant side effect that as the angle of descent increases, the two horizontal diagrams of the dual-polarized antennas drift apart, ie that the +45 "polarized horizontal diagram drifts in the positive direction and the -45 ' polarized horizontal diagram drifts in the negative direction. This leads to large angles of descent
  • the tracking is also frequency-dependent, and the cross-polarized radiation diagram parts follow the horizontal diagrams, which leads to a significant deterioration in the polarization diversity properties in the +60 'sector.
  • the object of the present invention is therefore to overcome the disadvantages of the prior art and to provide an improved dual-polarized antenna.
  • the cross-polar radiation diagram components are also significantly improved.
  • the polarization diversity properties also improve.
  • Another advantage is that the total cable expenditure can be reduced compared to conventional antenna devices.
  • the surprising solution according to the invention is based on the fact that the two opposite parallel dipoles of a dipole square, which emit or receive with the same polarization, are not fed in parallel or with symmetrical cables or with separate cables, but rather that the feed takes place only with respect to one dipole and from the feed point to the one dipole then a connection cable to Infeed is provided on the opposite second, parallel dipole.
  • the electrical length of the connecting cable corresponds to a wavelength ⁇ or an integer multiple thereof, based on the center frequency to be transmitted.
  • a change in the size of the tracking can, however, be achieved in that, for example, of four dipole squares arranged one above the other with respect to the dipoles arranged in parallel with three dipole squares in each case based on the dipole lying on the left and only with respect to one dipole square only with respect to the dipole lying parallel to it on the right he follows .
  • the optionally different selectable feed can be used to compensate for the frequency dependence of the radiation diagrams and to compensate for the trackmgs, which is completely surprising and not obvious.
  • the solution according to the invention also has the further advantage that only one feed cable with a correspondingly large cross-section is provided for two dipoles each offset by 90 ', and that each of these two dipoles only has a connecting cable to the one with a thinner cable cross-section opposite dipole of a dipole square must be led. This significantly reduces the total cable effort.
  • Figure 1 a dual polarized dipole antenna with several dipole squares
  • Figure 2 is a schematic side view of a Dipole square along the arrow direction A m Figure 1 with a wiring according to the prior art;
  • Figure 3 a plan view of the dipole square after
  • FIG. 4 a representation corresponding to FIG. 2 according to the solution according to the invention.
  • FIG. 5 a top view of the exemplary embodiment according to FIG. 4;
  • FIG. 6 a schematic representation for eight m 45 'arranged vertically one above the other
  • FIG. 7 another slightly modified exemplary embodiment with six dipole squares arranged one above the other with feed parts lying differently.
  • FIG. 1 shows a schematic top view of a dual-polarized dipole antenna 1 with several first dipole squares 3 and several second dipole squares 5.
  • the first dipole squares 1 are used, for example, for transmission in the 900 MHz range.
  • the second dipole squares 5, on the other hand, which are of smaller dimensions, are tuned, for example, for transmission in the 1,800 MHz range.
  • All dipole squares te 3 and 5 are inclined at 45 'to the vertical and horizontal and are arranged along a vertical mounting direction 7 one above the other in front of a reflector 9 m at a suitable distance in front of the reflector plate 9'.
  • the dipole squares each comprise two pairs of parallel dipoles 13 and 15, which are arranged according to the plan view according to FIG. 4 in the manner of a dipole square. Both dipole pairs 13 'and 13 "as well as the two dipole pairs 15' and 15" are carried and held via a symmetrization 113 'and 113 "or 115' and 115", which in the exemplary embodiment shown is supported by a foot and anchoring area 21 on the reflector 9 run with a vertical and outwardly directed component to the dipole halves spaced in front of the reflector 9.
  • a first connecting cable 31 (coaxial cable) along the one support arm of a feed cable 27 coming behind the reflector 9 in the region of the base point or the anchoring region 21 via a branching point 29 Symmetry 113 leads to the feed point 33, at which the outer conductor 31a is electrically connected, for example, to the support arm 113 'and the inner conductor 31b is extended separately from it by a small amount in the axial longitudinal direction, in order to be there at a connection point or connected to the second dipole half Elbow 35 to be electrically connected.
  • a feed is now carried out in accordance with FIGS. 4 and 5, in which the feed cable 27 (a coaxial cable) is led directly to the feed point 33 on a dipole. There, the feed cable 27 is in turn connected electrically with its inner conductor at the feed point 33 '(which is connected to the one dipole half) and the outer conductor 31b with the other dipole half at the feed point 33'.
  • the feed cable 27 a coaxial cable
  • connection cable 37 which leads to the feed point 35 on the opposite dipole half.
  • the inner conductor is again electrically connected to the one dipole half via the connection point 35 'and the outer conductor to the second dipole half at 35 ".
  • the feed cable is also routed through the bore 23 on the one support arm or the one support arm of symmetry 113 'or 113 "(if this is designed, for example, as a waveguide or hollow support) and is guided to the feed point 33, where the outer conductor is electrically connected to the one dipole half and the inner conductor is connected to the connection point of the second dipole half again in the direction of the reflector plate 9 'and in the possibly hollow support arm of the opposite symmetry 113 of the opposite dipole 13' to the feed point 35 located above.
  • the length of the connecting cable should be ⁇ or an integral multiple thereof, based on the frequency range to be transmitted, in particular the center frequency range.
  • a separate power cable or a Corresponding separate connecting cable is fed to the two dipoles 15 and 115 which are offset by 90 ' in the exemplary embodiment according to FIGS. 4 and 5.
  • the dipole halves 13 ′ and 15 ′ on the left in each case are fed in at a corresponding feed point 35 via two separate feed cables 27, and that from there connecting cables 31 to the respectively opposite dipoles 13 ′′ and 15 ′′ lead to the feed parts provided there.
  • all dipole squares 3 larger in m FIG. 1, but also all smaller dipole squares 5 m, can be fed in in the same way.
  • FIG. 1 shows that the feed there via two separate feed cables to the dipoles on the right of the dipole square, namely on the dipole 13 "and the dipole 15" takes place, namely at the explained dining places.
  • the feed to the opposite parallel dipole is then carried out via two separate connecting lines 31, each starting from the first feed point.
  • FIGS. 6 and 7 two examples of 8 dipole squares arranged one above the other in the 45 'orientation are shown, which, in order to achieve a very specific value for the tracking, show a different feed once with respect to the dipoles on the left or the dipoles on the right.
  • FIG. 7 shows 6 dipole squares arranged one above the other in the 45 ′ orientation.
  • the reflector plate is not shown in FIGS. 6 and 7.

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Abstract

Eine verbesserte Antenne zeichnet sich dadurch aus, dass die Einspeisung (33, 35) bezüglich der jeweils beiden gegenüberliegenden parallelen Dipole (113, 115) eines Dipolquadrates (3, 5) derart erfolgt, dass ein Speisekabel (27) zu einer Einspeisestelle (33) an einem Dipol (13', 15') geführt ist, und dass von dieser Einspeisestelle (33) ausgehend ein Verbindungskabel (37) zu der Einspeisestelle (35) an dem jeweils gegenüberliegenden parallelen Dipol (13', 15') des Dipolquadrates (3, 5) verlegt und dort mit den Dipolhälften (13', 15') des Dipolquadrates (3, 5) elektrisch verbunden ist.

Description

DUALPOLARI S IERTE DI POLGRUPPENANTENNE
Die Erfindung betrifft eine dualpolarisierte Dipolantenne nach dem Oberbegriff des Anspruches 1.
Aus der DE 198 23 749 AI ist eine dualpolarisierte Dipolantenne bekannt geworden, die sich insbesondere für die weltweit eingesetzten Mobilfunknetze , insbesondere das GSM 900- oder das GSM 1800-Netz zur Übertragung im 900 MHz bzw. 1.800 MHz-Bereich eignet.
Bei der bekanntgewordenen gattungsbildenden dualpolari- sierten Antenne wird dabei eine Polarisationsausrichtung von ±45' verwendet. In einem gemeinsamen Antennengehäuse vor einem Reflektor sind dabei in Vertikalrichtung üblicherweise mehrere derartige Dipolquadrate zur Übertragung in dem einen Frequenzbereich und beispielsweise zwischen jeweils zwei derartiger vertikal übereinander angeordneten Dipolquadraten ein weiteres anderes Dipolquadrat zur Über- tragung in dem anderen Frequenzbereich angeordnet.
Die überwiegend eingesetzte horizontale Halbwertsbreite der Antenne beträgt 65' . Um die Antennen möglichst kompakt zu realisieren, werden zur Erzielung der 65' Halbwertsbreite pro Polarisation zwei Einzeldipole mit gleicher Phase zusammengeschaltet . Die Ausrichtung der Dipole beträgt dabei +45" bzw. -45'. Resultierend daraus entsteht ein sog. Dipolquadrat.
Die beiden horizontalen Strahlungsdiagramme der +45' und - 45' Polarisationen sollen dabei möglichst deckungsgleich ausgerichtet sein. Eine Abweichung wird als Tracking bezeichnet .
Zur Erzielung einer schmäleren vertikalen Halbwertsbreite und zur Erhöhung des Antennengewinns werden mehrere Dipolquadrate in vertikaler Richtung zusammengeschaltet. Geschieht dies gleichphasig, so haben die beiden um +45' und -45" polarisierten Antennen keine elektrische Absenkung. Bei einer derart gut dimensionierten Antenne tritt auch kein Tracking auf oder aber es ist als minimal zu bezeichnen. Auch die kreuzpolarisierten Strahlungsdiagrammanteile sind ebenfalls minimal.
Für den Mobilfunkbereich ist heute vor allem der +60' Sektor von Bedeutung. In den letzten Jahren hat durch den großen Erfolg des Mobilfunks eine immer stärkere Verdichtung der Netze stattgefunden. Dabei müssen die vorhanden Frequenzen ökonomischer eingesetzt und in immer kürzeren räumlichen Abständen verwendet werden. Bei zu dichter Belegung ergeben sich sog. Interferenzstörungen . Eine Abhilfe kann dadurch realisiert werden, dass Antennen mit einer stärkeren elektrischen Absenkung verwendet werden, beispielsweise mit einem Absenkwinkel von bis zu 15'. Allerdings hat dies den unangenehmen Nebeneffekt, dass mit steigendem Absenkwinkel die beiden Horizontaldiagramme der dualpolarisierten Antennen auseinanderdriften, d.h., dass das +45" polarisierte Horizontaldiagramm in die positive Richtung und das -45' polarisierten Horizontaldiagramm in die negative Richtung abdriftet. Dies führt unter großen Absenkwinkeln zu einem beträchtlichen Tracking. Weiterhin ist das Tracking frequenzabhängig. Ebenso folgen die kreuzpolarisierten Strahlungsdiagrammanteile den Horizon- taldiagrammen, was im +60' Sektor zu einer deutlichen Verschlechterung der Polarisationsdiversity-Eigenschaften führt .
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es von daher, die Nachteile nach dem Stand der Technik zu überwinden und eine verbesserte dualpolarisierte Antenne zu schaffen.
Die Aufgabe wird erfindungsgemäß entsprechend den im Anspruch 1 angegebenen Merkmalen gelöst. Vorteilhafte Ausge- staltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben .
Es muss als völlig überraschend bezeichnet werden, dass mit vergleichsweise einfachen Mitteln es nunmehr möglich ist, bei der gattungsbildenden dualpolarisierten Dipolan- tenne auch bei vergleichsweise starker Absenkung zu gewährleisten, dass die Horizontaldiagramme nicht auseinanderdriften oder zumindest das Auseinanderdrif en gegenüber dem Stand der Technik deutlich minimiert und damit verbessert wird. Andererseits bietet die erfindungsgemäße Lösung aber auch Möglichkeiten für den Fall, dass beispielsweise bei nicht abgesenktem Strahlungsdiagramm - falls dies erforderlich sein sollte - gleichwohl ein bestimmtes Tracking zu realisieren. Ebenfalls überraschend ist die dadurch erzielte verbesserte Kompensation des Trac mgs m Abhängigkeit von der Frequenz.
Dadurch, dass erfindungsgemäß das Tracking eliminiert oder zumindest minimiert wird, werden auch die kreuzpolaren Strahlungsdiagrammanteile deutlich verbessert . Infolgedessen verbessern sich auch die Polaπsationsdiversity-Eigen- schaften .
Ein weiterer Vorteil ist dabei ferner, dass der gesamte Kabelaufwand sich gegenüber nerkommlichen Antenneneinrichtungen reduzieren lässt .
Die überraschende erfindungsgemäße Lösung liegt darin begründet, dass jeweils die beiden gegenüberliegenden parallelen Dipole eines Dipolquadrats , die mit der gleichen Polarisation abstrahlen bzw. empfangen, nicht parallel oder mit symmetrischen Kabeln oder mit separaten Kabeln eingespeist werden, sondern dass die Einspeisung nur bezüglich eines Dipols erfolgt und von der Emspeise- stelle an dem einen Dipol dann ein Verbindungskabel zur Einspeisung an dem gegenüberliegenden zweiten, parallelen Dipol vorgesehen ist.
Durch die Ausrichtung der Strahler auf +/-45 Grad wird durch die erfindungsgemäße Anspeisung ein frequenzabhängiges Schielen der Dipolquadrate und somit auch eine Drift der Diagramme in der horizontalen als auch in der vertikalen Richtung verursacht. Es muss nunmehr als vollkommen überraschend bezeichnet werden, dass dies dazu führt, dass dadurch breitbandig eine Verbesserung des Trackings zu verzeichnen ist und zusätzlich die kreuzpolare Komponente verringert wird, ohne jedoch die elektrische Absenkung zu verschlechtern. Dies ist umso überraschender, als sich aus der Sicht des Fachmannes durch die erfindungsgemäße Zu- sammenschaltung der Dipole eine höchst unerwünschte Schmalbandigkeit der Antenne ergibt und zusätzlich eine nachteilige Frequenzabhängigkeit des Absenkwinkels zu erwarten wäre .
In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist dabei vorgesehen, dass die elektrische Länge des Verbindungskabels einer Wellenlänge λ oder einem ganzzahligen Vielfachen davon, bezogen auf die zu übertragende Mittenfrequenz, entspricht.
Da üblicherweise derartige Antennen nicht nur ein Dipol - quadrat, sondern mehrere in der Regel übereinander in vertikaler Anbaurichtung angeordnete und im 45' Winkel zur Vertikalen ausgerichtete Dipolquadrate umfassen, kann nun- mehr das Tracking entsprechend den Anforderungen unter- schiedlich voreingestellt werden. Dies kann in einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung dadurch erfolgen, dass beispielsweise die Einspeisung von dem Einspeisekabel kommend jeweils nur an der gleichen Seite mit der ent- sprechenden Polarisation ausgerichteten Dipolen erfolgt und für alle Dipole in gleicher Weise von dort ausgehend Verbindungskabel zu dem jeweils gegenüberliegenden Dipol führen.
Eine Veränderung der Größe des Trackings kann aber dadurch realisiert werden, dass beispielsweise von vier übereinander angeordneten Dipolquadraten die Einspeisung bezüglich der parallel zueinander angeordneter Dipole bei drei Dipolquadraten jeweils bezogen auf den links liegenden Dipol und lediglich bezüglich eines Dipolquadrates nur bezüglich des dazu parallelen rechts liegenden Dipoles erfolgt .
Werden z. B. bezogen auf vier Dipolquadrate nur bei zwei Dipolen die Einspeisung nur an den links liegenden und die andere Hälfte der Einspeisung nur an den rechts liegenden Dipolen vorgenommen (wobei die Einspeisung bzgl . des jeweils zweiten parallelen Dipols über die Verbindungsleitung erfolgt) , so ergibt sich ein anderer Wert für das Tracking.
Mit anderen Worten lässt sich durch den unterschiedlichen
Anteil, an welchem von jeweils zwei parallel zueinander ausgerichteten Dipolen die Erst-Einspeisung erfolgt, und welcher Dipol über eine davon ausgehende Verbindungslei- tung gespeist wird, der Grad und die Größe des Kompensationswertes für das Auseinanderdriften der +45' und der -45' polarisierten Horizontaldiagrammanceil entsprechend fein einstellen und kompensieren.
Auf dem Gebiet der erläuterten dual- oder kreuzpolaπsier- ten Antenne lässt sich also die gegebenenfalls unterschiedlich wählbare Seπenemspeisung zur Kompensation der Frequenzabhängigkeit der Strahlungsdiagramme und zur Kom- pensation des Trackmgs nutzen, was völlig überraschend und nicht naheliegend ist.
Die erfindungsgemäße Lösung bietet aber auch den weiteren Vorteil, dass nur ein mit entsprechend groß dimensionier- tem Querschnitt vorgesehenes Emspeiskabel zu jeweils zwei um 90' versetzt liegenden Dipolen vorgesehen ist, und dass von diesen beiden Dipolen jeweils nur ein mit dünnerem Kabelquerschnitt ausgestattetes Verbindungskabel zu dem jeweils gegenüberliegenden Dipol eines Dipolquadrates ge- führt werden muss . Dadurch wird der gesamte Kabelaufwand deutlich vermindert.
Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich nachfolgend aus dem anhand von Zeichnungen erlauter- ten Beispiel. Dabei zeigen im einzelnen:
Figur 1 : eine dualpolarisierte Dipol -Antenne mit mehreren Dipolquadraten;
Figur 2 : eine schematische Seitenansicht auf ein Dipolquadrat längs der Pfeilrichtung A m Figur 1 mit einer Verkabelung nach dem Stand der Technik;
Figur 3 : eine Draufsicht auf das Dipolquadrat nach
Figur 2 nach dem Stand der Technik;
Figur 4 : eine entsprechende Darstellung zu Figur 2 gemäß der erfindungsgemäßen Lösung; und
Figur 5 : eine Draufsicht auf das Ausführungsbei - spiel gemäß Figur 4;
Figur 6: eine schematische Darstellung für acht vertikal übereinander angeordnete m 45'
Neigung verdrehte Dipolquadrate mit unterschiedlich liegenden Emspeisestellen;
Figur 7 : ein nochmals leicht abgewandeltes Ausfüh- rungsbeispiel mit sechs übereinander angeordneten Dipolquadraten mit unterschiedlich liegenden Einspeisesteilen.
In Figur 1 ist m schematischer Draufsicht eine dualpola- risierte Dipolantenne 1 mit mehreren ersten Dipolquadraten 3 und mehreren zweiten Dipolquadraten 5 gezeigt. Die ersten Dipolquadrate 1 dienen beispielsweise zur Übertragung im 900 MHz-Bereich. Die demgegenüber kleiner dimensionierten zweiten Dipolquadrate 5 sind beispielsweise zur Über- tragung im 1.800 MHz-Bereich abgestimmt. Alle Dipolquadra- te 3 und 5 sind um 45' gegenüber der Vertikalen und Horizontalen geneigt ausgerichtet und längs einer vertikalen Anbaurichtung 7 übereinander vor einem Reflektor 9 m geeignetem Abstand vor dem Reflektorblech 9' angeordnet.
Zum grundsätzlichen Aufbau und Wirkungsweise wird insoweit auf den vorveröffentlichten Stand der Technik gemäß der DE 198 23 749 AI verwiesen, auf deren Inhalt m vollem Umfange Bezug genommen und zum Inhalt der vorliegenden An- meidung gemacht wird.
Diese grundsätzlich vorbekannten Dipolquadrate weisen einen Aufbau und eine Emspeisung gemäß Figuren 2 und 3 der vorliegenden Anmeldung auf.
Die Dipolquadrate umfassen dabei jeweils zwei Paar von parallelen Dipolen 13 und 15, die nach Draufsicht gemäß Figur 4 nach Art eines Dipolquadrates angeordnet sind. Beide Dipolpaare 13' und 13" sowie die beiden Dipolpaare 15' und 15" werden über eine Symmetrierung 113' und 113" bzw. 115' und 115" getragen und gehalten, die im gezeigten Ausführungsbeispiel von einem Fuß- und Verankerungsbereich 21 auf dem Reflektor 9 mit einer senkrechten und jeweils nach außen gerichteten Komponente zu den im Abstand vor dem Reflektor 9 befindlichen Dipolhälften verlaufen. Üblicherweise über eine Bohrung 23 im Reflektor 9 wird von einem hinter dem Reflektor 9 kommenden Speisekabel 27 im Bereich des Fußpunktes oder des Verankerungsbereiches 21 über eine Verzweigungsstelle 29 ein erstes Verbmdungs- kabel 31 (Koaxialkabel) längs des einen Tragarmes der Symmetrierung 113 zur Einspeisestelle 33 geführt, an der der Außenleiter 31a beispielsweise an dem Tragarm 113 ' elektrisch angebunden und der Innenleiter 31b davon getrennt über ein geringes Maß in axialer Längsrichtung verlängert ausgebildet ist, um dort an einer mit der zweiten Dipolhälfte in Verbindung stehenden Anschlussstelle oder Krümmer 35 elektrisch angeschlossen zu werden.
Die gleiche Anschlussverbindung erfolgt für den gegenüber- liegenden Dipol. Über ein separates zweites Speisekabel und zwei weitere separate Verbindungsleitungen erfolgt die elektrische Einspeisung an den beiden um 90" versetzt liegenden Dipolpaaren, die der Übersicht halber in Figur 2 und 3 nicht eingezeichnet sind.
Demgegenüber wird nunmehr erfindungsgemäß eine Einspeisung entsprechend den Figuren 4 und 5 vorgenommen, bei welcher das Speisekabel 27 (ein Koaxialkabel) direkt bis zur Einspeisestelle 33 an einem Dipol geführt ist. Dort ist das Speisekabel 27 mit seinem Innenleiter wiederum an der Einspeisestelle 33 ' (die mit der einen Dipolhälfte in Verbindung steht) und der Außenleiter 31b mit der anderen Dipolhälfte am Einspeispunkt 33' elektrisch verbunden.
Von dieser Einspeisestelle 33 geht dann ein Verbindungskabel 37 aus, welches zur Einspeisestelle 35 an der gegenüberliegenden Dipolhälfte führt. Der Innenleiter ist dabei wieder mit der einen Dipolhälfte über die Anschlussstelle 35' und der Außenleiter mit der zweiten Dipolhälfte bei 35" elektrisch verbunden. In der Praxis wird auch hierbei das Speisekabel über die Bohrung 23 an dem einen Tragarm oder m dem einen Tragarm der Symmetrierung 113' oder 113" (wenn dieser beispielsweise als Hohlleiter oder Hohltrager ausgebildet ist) im Inneren verlegt und bis zur Einspeisestelle 33 geführt, wo der Außenleiter mit der einen Dipolhälfte elektrisch verbunden und der Innenleiter an der Anschlussstelle der zweiten Dipolhälfte angeschlossen ist. Das koaxiale Verbindungskabel 37 ist ebenso am oder beispielsweise m dem zweiten Tragarm 113' oder 113" der entsprechenden Symmetrierung 113 von der Einspeisestelle 33 an dem einen Dipol wieder m Richtung Reflektorblech 9 ' zurückgeführt und m dem gegebenenfalls hohlen Tragarm der gegenüberliegenden Symmetrierung 113 des gegenüberliegenden Dipols 13 ' zu dessen oben liegender Einspeisestelle 35 geführt. Ebenso kann aber eine Verlegung an der Symmetrierung oder m sonstiger geeigneter Weise erfolgen. Anhand von Figuren 1, 4 und 5 ist nur das Prinzip der Verschaltung gezeigt, weshalb hier das jeweilige Speisekabel 27 quasi von außen kommend an die Einspeisestelle herangeführt gezeigt ist, obgleich es m der Praxis über die zentrale Bohrung 23 kommend längs der Symmetrierung zur Einspeisestelle 33 geführt ist .
Die Lange des Verbindungskabels sollte dabei λ oder einem ganzzahligen Vielfachen davon, bezogen auf den zu übertragenden Frequenzbereich, insbesondere den Mittenfrequenzbereich, betragen.
Entsprechend wird über ein separates Speisekabel oder ein entsprechendes separates Verbindungskabel die Einspeisung an den beiden m dem Ausführungsbeispiel nach Figur 4 und 5 um 90' versetzt liegenden Dipolen 15 und 115 vorgenommen. Auch dort erfolgt also eine Einspeisung über ein separates Speisekabel zunächst an dem einen Dipol 15' an einer dort ausgebildeten Speisestelle, wobei von dort ein separates Verbindungskabel dann zu einem gegenüberliegenden Dipol 15" geführt und an einer entsprechenden Einspeisestelle angeschlossen ist.
Anhand von Figur 1 ist beispielsweise gezeigt, dass dort über zwei getrennte Speisekabel 27 die jeweils links liegenden Dipolhälften 13' und 15' an einer entsprechenden Speisestelle 35 eingespeist werden, und dass von dort Verbindungskabel 31 zu den jeweils gegenüberliegenden Dipolen 13" bzw. 15" zu dort vorgesehenen Einspeisesteilen führen.
So können beispielsweise alle m Figur 1 größeren Dipol- quadrate 3, aber auch alle kleineren Dipolquadrate 5 m gleicher Weise eingespeist werden.
Möglich ist aber auch, dass beispielsweise ein einzelner oder bei noch mehr vertikal übereinander angeordneten Dipolquadraten beispielsweise die Hälfte oder eine beliebige andere Kombination von Dipolquadraten unterschiedlich eingespeist werden. So ist beispielsweise bezüglich des untersten Dipolquadrates 3 m Figur 1 gezeigt, dass dort die Einspeisung über zwei getrennte Speisekabel an den rechts liegenden Dipolen des Dipolquadrates, nämlich an dem Dipol 13" und dem Dipol 15" erfolgt, nämlich an den erläuterten Speisestellen. Über zwei getrennte Verbindungsleitungen 31 wird dann jeweils ausgehend von der ersten Einspeisestelle die Einspeisung an dem gegenüber- liegenden parallelen Dipol vorgenommen.
In Abhängigkeit davon, wo jeweils zunächst die erste Einspeisung erfolgt und welches der jeweils paarweise parallelen Dipole eines Dipolquadrates durch die Verbindungs- leitung ausgehend vom ersten Dipol elektrisch angeschlossen ist, ergibt sich ein unterschiedliches Maß für das Tracking .
Anhand von Figur 6 und 7 sind zwei Beispiele für einmal 8 übereinander angeordnete Dipolquadrate in 45 ' -Ausrichtung gezeigt, die zur Erzielung eines ganz bestimmten Wertes für das Tracking eine unterschiedliche Einspeisung einmal bezüglich der links liegenden oder bezüglich der rechts liegenden Dipole zeigen. Entsprechendes gilt für das Aus- führungsbeispiel gemäß Figur 7, welches 6 übereinander angeordnete Dipolquadrate in 45 ' -Ausrichtung zeigt. Dabei wird, ausgehend jeweils von einer Hauptspeiseleitung 27 über nachfolgende Verteiler und Abzweiger, die Einspeisung für die verschiedenen dualpolarisierten Dipolquadrate realisiert. In Figur 6 und 7 ist dabei das Reflektorblech nicht miteingezeichnet.

Claims

Ansprüche :
1. Dualpolaπsierte Dipolantenne m Form eines oder mehrerer Dipolquadrate (3, 5) , wobei das oder die Dipolquadrate (3, 5)m einem 45" Winkel gegenüber der Vertikalen oder Horizontalen gedreht ausgerichtet sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Einspeisung (33, 35) bezüglich der jeweils beiden gegenüberliegenden parallelen Dipole (113, 115) eines Dipolquadrates (3, 5) derart erfolgt, dass ein Speisekabel (27) zu einer Einspeisestelle (33) an einem Dipol (13", 15") geführt ist, und dass von dieser Einspeisestelle (33) ausgehend ein Verbindungskabel (37) zu der Einspeisestelle (35) an dem jeweils gegenüberliegenden parallelen Dipol (13', 15') des Dipolquadrates (3, 5) verlegt und dort mit den Dipolhälften (13', 15') des Dipolquadrates (3, 5) elektrisch verbunden ist.
2. Antenne nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass pro Dipolquadrat (3, 5) zwei separate Speisekabel (27) vorgesehen sind, wobei die beiden Speisekabel (27) jeweils zu den Emspeisestellen (33) zweier um 90' versetzt lie- gender Dipole (13", 15") führen, und dass von diesen Einspeisestellen (33) jeweils eine separate Verbindungsleitung (37) zu dem jeweils gegenüberliegenden parallelen Dipol (13', 15') zu der dort ausgebildeten Einspeisestelle (35) führt.
3. Antenne nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die elektrisch wirksame Länge der Verbindungsleitung bzw. der Verbindungsleitungen (31) zumindest näherungs- weise λ oder ein ganzzahliges Vielfaches davon bzgl . des zu übertragenden Frequenzbandbereiches , insbesondere bezogen auf die Mittenfrequenz beträgt .
4. Antenne nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch ge- kennzeichnet, dass bei mehreren längs einer Anbaurichtung
(7) über- und/oder nebeneinander angeordneten Dipolquadraten (3, 5) die mit den Speisekabeln (27) verbundenen Ein- speisestellen (33) an allen Dipolquadraten (3, 5) an entsprechend gleicher Stelle oder Ausrichtung liegen.
5. Antenne nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass bei mehreren längs einer Anbaurichtung
(7) über- und/oder nebeneinander angeordneten Dipolquadraten (3, 5) die mit den Speisekabeln (27) verbundenen Einspeisestellen (33) bei zumindest einem der Dipolquadrate (3, 5) oder bei einem Teil aller Dipolquadrate (3, 5) am jeweils anderen der jeweils paarweise zueinander parallelen Dipole (13, 15) der Dipolquadrate (3, 5) erfolgt.
6. Antenne nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungsleitungen (27) jeweils von der ersten Einspeisestelle (33) an einem Dipol (13", 15") zur jeweiligen Einspeisestelle (35) an dem dazu par- allelen Dipol (13', 15') an oder in den gegebenenfalls hohl ausgebildeten Tragarmen der Symmetrierungen (113, 115) der Dipole (13, 15) verlegt sind.
7. Antenne nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch ge- kennzeichnet, dass die Verbindungskabel (37) einen anderen
Leitungsquerschnitt, insbesondere einen dünneren Leitungsquerschnitt für den Innenleiter und/oder für den Außenleiter aufweisen als die zur ersten Einspeisestelle (33) geführten Speiseleitungen (27) .
8. Antenne nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass in Abhängigkeit der Anspeisung an jedem Dipolquadrat eine Verringerung der Frequenzabhängigkeit der Ausrichtung der kopolaren und/oder kreuzpolaren Strah- lungsdiagramme (Tracking) durchführbar ist.
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